共生知行由年轻博士团队创立,专注于双足人形机器人端到端基座模型,通过让机器人驾驶卡丁车展示全身协同能力。团队认为端到端优于分层架构,并利用运动先验蒸馏等技术解决稳定性和力控问题,目标是实现机器人运动能力的规模化扩展。
本文介绍了TrajBooster框架,旨在提升双足人形机器人全身操作能力。通过提取末端执行器轨迹并进行重定向,TrajBooster解决了数据稀缺问题,增强了视觉-语言-动作模型的泛化能力。该方法结合真实与仿真数据,经过二次预训练和微调,使机器人能够在复杂环境中自主执行多样化任务,展现出强大的操作能力和适应性。
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